十年磨剑,逐光前行——记佛山科学技术学院特聘教授蓝公仆

时间:2022-09-03 23:04:29 阅读: 最新文章 文档下载
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。
十年磨剑,逐光前行——记佛山科学技术学院特聘教授蓝公仆

作者:徐红

来源:《海峡科技与产业》 2018年第6



生物医学成像是多学科交叉和学术前沿的研究热点,已成为与人类健康息息相关的重要研究手段,在近年来得到了高度的关注。随着人们对健康和生活质量要求的不断提高,医疗影像设备市场也保持着平均每年2.8%的稳健增长趋势,发展迅速。

蓝公仆博士拥有十几年海内外光学方向的研究经历,近几年来他一直致力于应用光学方法的非侵入式、高清晰度的医疗成像技术的开发及研究工作。他开发研制了多项医疗影像系统,盖了诸如光学相干层析成像仪(OCT)、自适应光学扫描激光检眼镜(AOSLO)、液体透镜显微镜、线性光谱仪、角膜弹性成像仪等仪器设备。蓝公仆于20179月回国,受聘为佛山科学术学院特聘教授,并将继续致力于非侵入式生物医学成像方面的研究。

积跬步

蓝公仆于2011年获得博士学位。在20052008年,他主要负责白天天空背景下星体目标的探测技术研究,并针对低信噪比情况下,设计了基于光谱滤波和偏振方法的折反式望远镜系统。20082011年,蓝公仆参与完成了基于世界上最大面阵芯片(10k×10k)的航空相机研制工作,并设计及研制了多款航空相机系统。

“在长春理工大学及中国科学院光电技术研究所的求学经历为我打下了非常扎实的光学理论基础,培养了我的独立思考能力和团队合作意识”蓝博士说,这为我之后进行的医学影像及仪器的开发研制工作提供了非常有力的支持。

致千里

蓝公仆认为,长期从事相似的、单一的光学系统的设计会使研究者陷入自己的“舒适区”而不愿意进行改变,这将大大地限制研发者的创造与创新的能力。蓝公仆不惧挑战,2011年博士毕业后,他来到了美国,“改行”从事生物医学成像方面的研究。20112017年,蓝公仆走访了俄亥俄州立大学、西雅图华盛顿大学、休斯敦大学及阿拉巴马大学及科研机构以寻求参加不同科研项目的机会。在此期间,他开发研究了多款新型医疗影像设备,诸如光学相干层析成像仪(OCT)、自适应光学扫描激光检眼镜(AOSLO)、液体透镜显微镜、线性光谱仪、角膜弹性成像仪等。

20132015年,蓝公仆在休斯敦大学Porter实验室从事自适应光学在视觉科学方向的研究。自适应光学是一项通过对波前像差探测,用空间光调制器(例如变形镜)对所测像差进行实时矫正的技术。近年来该技术逐渐应用在生物医学领域,以满足细胞量级(微米级)高清晰度成像的应用需求。通过对自适应光学的传感器探测,蓝公仆对成像系统的像差进行量化,对像差产生机制进行评估与研究。他主持设计并搭建了一套非共平面自适应光学扫描激光检眼镜,对人眼及猴眼视网膜及视神经乳头细胞进行活体高清晰度成像。蓝公仆的发明成果已应用于休斯敦大学青光眼疾病的视网膜视觉细胞及视神经头筛板组织退化机制研究。

20152017年,蓝公仆在阿拉巴马大学伯明翰分校的Twa实验室进行人眼角膜活体弹性成像技术研究。人眼角膜的病变以及角膜手术会引起角膜全局或局部的力学特性的改变。目前临床上仅有两款产品用于人眼角膜成像,然而这两种产品由于极大的载荷会使角膜产生全局变形,


难以识别角膜局部弹性特性的改变,从而影响眼角膜的成像。为了解决这一难题,人们发明了光学相干弹性成像仪器OCE。目前OCE的研发及应用仍停留在实验室阶段,其在人眼疾病的临床探测应用仍为空白。蓝公仆于2015年起从事光学相干成像仪器的设计、搭建、和实验等工作,并于2017年首次成功应用OCE技术实现人眼角膜的活体弹性测量。该技术通过高分辨率光学测量的手段,对由低压强、短期气流引起的角膜局部形变(纳米到亚微米量级)进行探测,得到角膜局部力学模量信息。

为实现人眼角膜的活体弹性成像,减少因环境因素引起的成像相位不稳定,使OCE更适合临床应用,蓝公仆发明并搭建了改进式的OCE系统——共光路OCE。与常规的系统相比,该系统成像光路的参考臂和成像臂共光路,参考信号由样本前的光学面反射而得。共光路设计将减小系统的相位噪声,同时节约了稳像成本。该技术的问世,使得OCE人眼角膜高清晰度活体弹性测量成为可能。

回故里

历经多年的海外漂泊,蓝公仆选择于2017年回到了祖国,任职于佛山科学技术学院。归国后的蓝公仆继续通过弹性成像技术,进行包括人眼在内的生物组织的弹性特性研究。蓝公仆

说:“我的首要工作是对我所设计的弹性成像系统进行改进和升级,以适应不同探测需求。例如:尝试多种载荷激励方式、采用多种探测方式,实现高速三维弹性成像,实现小型化、可佩戴化(集成在眼镜框上面)、快速成像等。”目前蓝公仆已有一些初步方案,希望能和一些医疗单位及院校进行合作,共同进行包括人眼角膜病变在内的生物病理弹性力学特性的研究及临床应用。同时,他将继续开展自适应光学在生物医学领域的研发及应用。利用自适应光学技术,蓝公仆将进行活体细胞量级成像技术研究。他将在生物医学探测系统上(例如显微镜、扫描激光检眼镜、OCT)集成自适应技术,以提高光学系统的照明及成像质量。这项技术的广泛应用将会提升医学领域成像技术的质量,为一线医护人员第一时间判断病人病情提高了效率。

谈到回国发展,蓝公仆是这样说的:“与国外相比,其实国内的平台更加广阔。中国现在有强大的技术,良好的科研环境和广阔的市场,国内更加注重人才的培养。所以我选择回到国内,为祖国科研事业做出自己的贡献。”


本文来源:https://www.wddqw.com/doc/45a4079b4ad7c1c708a1284ac850ad02df8007ec.html